气体放电管简介
气体放电管按照高效率弧光放电的气体物理原理工作。从电气角度看,气体放电管等效于压敏开关。一旦施加到放电管上的电压超过击穿电压,电弧将在毫微秒时间内、在密封放电区域形成。高浪涌电流处理能力和几乎独立于电流的电弧电压会将过压短路。当放电结束,放电管熄灭时,内阻立即恢复为数100 MΩ 。因此气体放电管几乎满足了被保护元件的所有要求。它能将过压可靠地限制在允许数值范围内,并且在正常工作条件下,由于其高绝缘阻抗和低电容特性,实质上放电管对受保护系统不会产生任何影响。

气体放电管主要特性
>直流击穿电压: 70~7500 V
>冲击放电电流(8/20 μs) : 最大值100 kA
>冲击放电电流(10/350 μs) : 最大值100 kA
>工频放电电流(1 s) : 最大值20 A
>工频放电电流(0.2 s) : 最大值300 A
>弧光电压: 10~35 V
>绝缘电阻: 最小值1 GΩ
>电容: 最小值0.2 pF

气体放电管结构
二极气体放电管和三极气体放电管的基本结构
气体放电管的主要特性及产品结构-赛米微尔-技术支持社区
开放型气体放电通路的电气性能主要取决于环境参数,如气体的种类、压力以及湿度和污染程度。只有在其放电通路外加保护层才能抵抗外在环境的影响,以确保稳定的工作条件。气体放电管的设计原理即基于此要求。采用我们久经验证的绝缘体与电极封接技术,可确保放电间隙的气密性。由此,可对放电管中气体的种类和压力进行选择优化。在使用过程中,氖氩两种惰性气体保证了放电管具有最佳的电气性能,因而成为首选气体。在电极的有效电子发射表面涂有电子粉,电极间距一般小于1 mm,以提高电子发射能力。因此,即使在重复加载电流后也能保证击穿电压的稳定性。
Semiware的气体放电管与管型和耐冲击电流能力精确匹配,使用寿命高于放电管的平均值。

带失效保护卡的三极气体放电管的基本结构
气体放电管的主要特性及产品结构-赛米微尔-技术支持社区
为在快速上升时获得最佳响应特性,在放电管的绝缘体内表面附加导电带,通过其作用以改变电场分布,加速气体放电过程。因此爱普科斯气体放电管具有快速响应特性及高可重复性。气体放电管的电气特性,如直流击穿电压、冲击电流、工频放电电流处理能力和使用寿命等能按各种通讯系统要求进行调整优化。这种调整是通过改变气体的种类和压力、电极间距及涂敷材料来实现的。其他形式如外部带有短路簧片装置的三极管,主要是在通讯设备和电力线搭接时提供特殊应用。

相关信息
Semiware 提供全系列的陶瓷气体放电管产品。如需了解产品信息,请访问:https://semiware.com/products/Gas-Discharge-Tube

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